MOXIE(火星酸素現地資源利用実験)は、固体酸化物電解と呼ばれるプロセスで、二酸化炭素に富む95%火星大気から(O2 )を分離する実験的な酸素生成装置。
火星酸素現地資源利用実験 (かせいさんそげんちしげんりようじっけん、英語 : Mars Oxygen ISRU Experiment (MOXIE ))[ 1] は、火星 での酸素 生成を調査するNASA の火星2020 ローバパーサヴィアランス による技術デモンストレーション [ 2] 。
2021年4月20日、MOXIEは、固体酸化物電解槽セル (英語版 ) を使用して火星大気中 の二酸化炭素 から酸素 を生成した。これは、人間が使用するために別の惑星から天然資源 を抽出した最初の実験である[ 1] [ 3] 。この技術は、有人火星探査任務 で使用するためにスケールアップして、呼吸用の酸素、酸化剤 、および推進 剤を提供することができる。生成された酸素と水素を組み合わせることによって水を生成することもできる[ 4] 。
この実験は、マサチューセッツ工科大学 、ヘイスタック天文台 (英語版 ) 、NASA/カリフォルニア工科大学 ジェット推進研究所 、およびその他の機関の共同作業であった。
6–10グラム毎時間 (0.21–0.35 oz/h)速度で少なくとも98%の純度の酸素を生成する。そして、これを少なくとも10回行うことで、デバイスは夜間を含む1日のさまざまな時間帯、および砂嵐 中を含むほとんどの環境条件でテストが可能である[ 1] 。
MOXIEは、以前の実験である火星現地推進剤製造前駆体(英語 : Mars In-situ propellant production Precursor (MIP))に基づいて構築されている。これは、マーズ・サーベイヤー2001ランダー ミッションで飛行するように設計、構築[ 5] 。MIPは、二酸化炭素の電気分解を使用して酸素を生成する実験室規模でのIn-Situ推進剤製造(ISPP)を実証することを目的としていた[ 6] 。マーズ・ポーラー・ランダー ミッションが失敗した後、マーズ・サーベイヤー2001 ランダーミッションがキャンセルされたため、MIP飛行のデモンストレーションは延期された[ 7] [ 8] 。
MOXIEの主任研究者(PI)は、マサチューセッツ工科大学 (MIT)のヘイスタック天文台 (英語版 ) のマイケル・ヘクト (英語版 ) [ 9] 。副PIは、MITの航空宇宙工学科の元NASA宇宙飛行士ジェフリー・ホフマン (英語版 ) 。プロジェクトマネージャーは、NASA/Caltech ジェット推進研究所(JPL)のジェフ・メルストロム。MITとJPLとともに、主要な貢献者はOxEonエナジー(以前はCoorsTek (英語版 ) )とエアースクエアド (英語版 ) 。他の寄稿者には、インペリアル・カレッジ・ロンドン 、スペースエクスプロレーションインスツルメンツLLC、デスティニースペースシステムズLLC、コペンハーゲン大学 のニールスボーア研究所 、アリゾナ州立大学 、デンマーク工科大学 (英語版 ) が含まれる[ 10] [ 11] 。
^ a b c Hecht, M.; Hoffman, J.; Rapp, D.; McClean, J.; SooHoo, J.; Schaefer, R.; Aboobaker, A.; Mellstrom, J. et al. (2021-01-06). “Mars Oxygen ISRU Experiment (MOXIE)” (英語). Space Science Reviews 217 (1): 9. Bibcode : 2021SSRv..217....9H . doi :10.1007/s11214-020-00782-8 . ISSN 1572-9672 . https://doi.org/10.1007/s11214-020-00782-8 .
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